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The Geochronology of Tasmanian Tin Deposits Using LA-ICP-MS U-Pb Cassiterite Dating
Economic Geology ( IF 5.5 ) Pub Date : 2021-09-01 , DOI: 10.5382/econgeo.4837
J. L. Denholm 1 , A. S. Stepanov 2 , S. Meffre 1 , R. S. Bottrill 3 , J. M. Thompson 1
Affiliation  

The island state of Tasmania is the most important tin producer in Australia. The spatial and genetic relationship between Tasmanian tin deposits and Devonian-Carboniferous granites, which intruded throughout the Tabberabberan orogeny, has long been understood. However, little geochronological data is available to link mineralization to nearby intrusions. In this study, we investigate the connection between 19 Tasmanian tin deposits and their potential source granites, using U-Pb cassiterite dating by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry. Archean pegmatitic cassiterite was also characterized and used for the calibration of U-Pb ratios.Tin mineralization in Tasmania occurred between 391 ± 6.3 and 359 ± 7.8 Ma, which is coincident with most postorogenic granites of the Tabberabberan orogeny. In conjunction with the granite ages, cassiterite ages become younger from the east of the state to the west, and tin mineralization occurred over a protracted period spanning 32 m.y. Dating of several placer cassiterite samples produced unexpected results, such as the occurrence of 374 ± 4.7 Ma cassiterite on eastern King Island, an area known only to contain the 350 Ma Grassy granite, suggesting a distant provenance.Tasmanian cassiterite rarely shows evidence of Pb loss; however, some analyses are characterized by elevated Th and U, likely caused by microinclusions such as monazite, which may have a detrimental effect on cassiterite U-Pb dating. This study demonstrates the utility of cassiterite dating for understanding the origin of tin deposits in complex terrains with protracted periods of tin mineralization.

中文翻译:

使用 LA-ICP-MS U-Pb 锡石测年法测定塔斯马尼亚锡矿的年代学

塔斯马尼亚岛州是澳大利亚最重要的锡生产国。塔斯马尼亚锡矿床和泥盆纪-石炭纪花岗岩之间的空间和成因关系早已被理解,这些花岗岩侵入整个塔贝拉伯兰造山带。然而,很少有地质年代学数据可用于将矿化与附近的侵入体联系起来。在这项研究中,我们通过激光烧蚀电感耦合等离子体质谱法使用 U-Pb 锡石测年研究了 19 个塔斯马尼亚锡矿床与其潜在来源花岗岩之间的联系。太古宙伟晶质锡石也被表征并用于校准 U-Pb 比率。塔斯马尼亚的锡矿化发生在 391 ± 6.3 和 359 ± 7.8 Ma 之间,这与塔贝拉伯兰造山运动的大多数造山后花岗岩一致。与花岗石时代相结合,锡石时代由东向西逐渐年轻化,锡矿化发生在长达32年的漫长时期,多个砂矿锡石样品的测年产生了意想不到的结果,如出现了374±4.7位于 King Island 东部的 Ma 锡石,该地区仅包含 350 Ma Grassy 花岗岩,表明其出处较远。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。锡石年龄从该州东部到西部越来越年轻,锡矿化发生在长达 32 年的漫长时期内 对几个砂矿锡石样品的测年产生了意想不到的结果,例如在金岛东部出现了 374±4.7 Ma 锡石,已知仅包含 350 Ma Grassy 花岗岩的区域,表明其出处较远。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。锡石年龄从该州东部到西部越来越年轻,锡矿化发生在长达 32 年的漫长时期内 对几个砂矿锡石样品的测年产生了意想不到的结果,例如在金岛东部出现了 374±4.7 Ma 锡石,已知仅包含 350 Ma Grassy 花岗岩的区域,表明其出处较远。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。和锡矿化发生在跨越 32 年的漫长时期内 对几个砂矿锡石样品的测年产生了意想不到的结果,例如在 King Island 东部发现了 374 ± 4.7 Ma 锡石,该地区仅包含 350 Ma 的草质花岗岩,表明存在遥远的出处。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。和锡矿化发生在跨越 32 年的漫长时期内 对几个砂矿锡石样品的测年产生了意想不到的结果,例如在 King Island 东部发现了 374 ± 4.7 Ma 锡石,该地区仅包含 350 Ma 的草质花岗岩,表明存在遥远的出处。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。例如在 King Island 东部出现 374 ± 4.7 Ma 锡石,该地区仅包含 350 Ma Grassy 花岗岩,表明其来源较远。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。例如在 King Island 东部出现 374 ± 4.7 Ma 锡石,该地区仅包含 350 Ma Grassy 花岗岩,表明其来源较远。塔斯马尼亚锡石很少显示铅损失的证据;然而,一些分析的特点是 Th 和 U 升高,这可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。可能是由独居石等微包裹体引起的,这可能对锡石 U-Pb 定年产生不利影响。这项研究证明了锡石测年在了解具有长期锡矿化周期的复杂地形中锡矿床起源方面的效用。
更新日期:2021-08-03
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